穿江盾构隧道管片结构力学响应及施工控制技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 问题提出与研究意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状与评述 | 第12-16页 |
1.2.1 管片结构力学研究现状与评述 | 第12-15页 |
1.2.2 施工控制对策研究现状与评述 | 第15-16页 |
1.3 研究方案 | 第16-19页 |
1.3.1 研究目标 | 第16页 |
1.3.2 研究内容 | 第16页 |
1.3.3 研究方法 | 第16-17页 |
1.3.4 研究路线 | 第17-19页 |
第二章 工程概况及设计内容 | 第19-33页 |
2.1 工程概况 | 第19-20页 |
2.2 地形地貌及工程地质特征 | 第20-25页 |
2.2.1 地形地貌 | 第20-21页 |
2.2.2 工程地质特征 | 第21-25页 |
2.3 水文地质情况 | 第25-26页 |
2.4 场地环境水腐蚀性评价 | 第26页 |
2.5 管片衬砌结构设计 | 第26-27页 |
2.5.1 衬砌环 | 第26页 |
2.5.2 连接方式 | 第26-27页 |
2.5.3 工程材料 | 第27页 |
2.5.4 结构耐久性 | 第27页 |
2.6 监测方案 | 第27-31页 |
2.6.1 监测目的 | 第27-28页 |
2.6.2 施工监测内容 | 第28页 |
2.6.3 施工监测的方法 | 第28-31页 |
2.6.4 资料整理 | 第31页 |
2.7 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 盾构施工理论分析 | 第33-45页 |
3.1 盾构法施工原理 | 第33-34页 |
3.2 隧道结构计算模型 | 第34页 |
3.3 数值分析 | 第34-40页 |
3.3.1 软件的选择 | 第35页 |
3.3.2 MIDAS/GTS分析理论 | 第35-40页 |
3.4 盾构施工三维有限元模型 | 第40-43页 |
3.4.1 材料的模拟 | 第40-41页 |
3.4.2 荷载的模拟 | 第41-42页 |
3.4.3 初始条件和边界条件的定义 | 第42-43页 |
3.4.4 计算流程 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 施工过程中管片结构力学分析 | 第45-61页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 模型说明 | 第45-48页 |
4.3 作用荷载 | 第48-52页 |
4.3.1 初始地应力 | 第49页 |
4.3.2 掘进面压力 | 第49页 |
4.3.3 千斤顶推力 | 第49页 |
4.3.4 盾壳压力 | 第49页 |
4.3.5 浆液压力 | 第49-52页 |
4.4 边界条件 | 第52页 |
4.5 衬砌结构受力分析 | 第52-60页 |
4.5.1 不同注浆压力 | 第53-56页 |
4.5.2 不同千斤顶推力 | 第56-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 施工控制对策 | 第61-83页 |
5.1 管片结构上浮 | 第61-69页 |
5.1.1 上浮现象 | 第61-62页 |
5.1.2 上浮因素 | 第62-64页 |
5.1.3 上浮机理分析 | 第64-67页 |
5.1.4 上浮控制对策 | 第67-69页 |
5.2 管片错台 | 第69-77页 |
5.2.1 错台定义 | 第69-70页 |
5.2.2 错台现象机理分析 | 第70-75页 |
5.2.2.1 盾构姿态调整 | 第70-72页 |
5.2.2.2 注浆过程 | 第72-75页 |
5.2.3 错台因素 | 第75-76页 |
5.2.4 错台控制对策 | 第76-77页 |
5.3 管片开裂 | 第77-82页 |
5.3.1 开裂位置 | 第77-78页 |
5.3.2 开裂机理 | 第78页 |
5.3.3 开裂因素 | 第78-80页 |
5.3.4 开裂控制对策 | 第80-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 总结与展望 | 第83-85页 |
6.1 总结 | 第83-84页 |
6.1.1 主要研究内容 | 第83-84页 |
6.1.2 不足之处 | 第84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文与科研成果清单 | 第89-91页 |
致谢 | 第91页 |